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CAS RN: 68494-08-6 | 产品编码: S1128655

4,5-双(苯甲酰硫基)-1,3-二硫杂环戊烯-2-硫酮-西亚试剂有售,4,5-双(苯甲酰硫基)-1,3-二硫杂环戊烯-2-硫酮分子式,4,5-双(苯甲酰硫基)-1,3-二硫杂环戊烯-2-硫酮价格,西亚试剂有各种化学试剂,生物试剂,分析试剂,材料试剂,高端化学,耗材,实验室试剂,科研试剂,色谱耗材www.xiyashiji.com

4,5-双(苯甲酰硫基)-1,3-二硫杂环戊烯-2-硫酮,≥99.0%

≥99.0% 4,5-双(苄基硫代)-1,3-二硫杂环戊二烯-2-噻酮;4,5-双(苯甲酰硫基)-1,3-二硫杂环戊烯-2-硫酮 C17H10O2S5 406.57 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
B32467-1g 4,5-双(苯甲酰硫基)-1,3-二硫杂环戊烯-2-硫酮 ≥99.0% 1g 626.00 626.00

B32467-5g 4,5-双(苯甲酰硫基)-1,3-二硫杂环戊烯-2-硫酮 ≥99.0% 5g 2351.00 2351.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

一、基本化学性质

1. 分子式与分子量

- 分子式:C19H12O2S5

- 分子量:424.56 g/mol

2. 结构特征

- 含有两个苯甲酰硫基(-SPh),提供了良好的离去基团特性。

- 二硫杂环戊烯核心(DTTO)赋予其特定的电子性质和反应性。

3. 物理性质

- 外观:通常为固体,具体形态取决于纯化程度和结晶条件。

- 溶解性:在有机溶剂中如二氯甲烷、四氢呋喃等有较好的溶解性,但在水和醇中的溶解性较差。

二、化学反应性

1. 亲核取代反应

- 由于硫原子的亲电性,DTBTT可以与各种亲核试剂发生取代反应,生成相应的硫醚衍生物。

2. 还原反应

- DTBTT可以被还原剂如三苯基膦、硼氢化钠等还原,生成相应的硫酚或硫醇。

3. 氧化反应

- 在适当的条件下,DTBTT可以被氧化剂如过氧化氢、高锰酸钾等氧化,可能生成砜或亚砜类化合物。

4. 光化学反应

- 在紫外光照射下,DTBTT可能发生光化学反应,导致分子结构的重排或分解。

5. 热稳定性

- DTBTT在一定温度范围内是稳定的,但高温下可能会分解,产生硫化氢、二氧化碳和其他小分子。

三、应用前景

1. 有机合成中间体

- 作为合成复杂有机分子的重要中间体,DTBTT可以通过多种反应路径转化为其他有用的化合物。

2. 材料科学

- 在导电聚合物、传感器材料等领域,DTBTT的独特电子性质使其成为潜在的构建单元。

3. 生物医学

- 某些硫杂环化合物具有生物活性,DTBTT及其衍生物可能在药物设计中找到应用。

四、安全与环境影响

1. 毒性

- 需要评估DTBTT的毒性,以确定其在实验和工业应用中的安全操作规程。

2. 环境影响

- 考虑到硫化合物的环境影响,DTBTT的使用和处置应遵循环境保护的最佳实践。

一、GHS分类

GHS(全球协调系统)分类:目前没有明确的GHS分类信息。此化合物可能具有特定的危害性,需要根据其具体性质进行分类。

二、安全术语

1. 预防措施:

- 避免接触皮肤和眼睛。

- 防止吸入粉尘。

- 仅在充分通风的条件下使用。

2. 储存注意事项:

- 存放在干燥、通风良好的地方。

- 远离火源和热源。

- 避免与强氧化剂、酸类物质接触。

三、风险术语

1. 健康危害:

- 吸入、皮肤接触或摄入可能有害。

- 可能引起呼吸道刺激。

- 长期或重复暴露可能导致器官损伤。

2. 环境危害:对水生生物有毒性,可能对水体环境产生长期影响。

四、急救措施

1. 皮肤接触:用大量肥皂水和清水清洗至少15分钟。如有不适,寻求医疗帮助。

2. 眼睛接触:立即用大量清水冲洗至少15分钟。如有不适,寻求医疗帮助。

3. 吸入:将患者移至新鲜空气处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给氧。如有不适,寻求医疗帮助。

4. 摄入:不要催吐。立即就医,并出示该物质的相关信息。

五、消防措施

1. 灭火方法:使用适合扑灭易燃物质的灭火剂,如干粉、二氧化碳或沙子。避免使用水,因为水可能会使某些化学品更加危险。

2. 特殊风险:加热时可能分解,产生有毒烟雾和气体。

3. 保护设备:佩戴自给式呼吸器和全身防护服。

六、泄漏应急处理

1. 个人防护:穿戴适当的个人防护装备,如防化服、手套、护目镜等。

2. 隔离泄漏区域:限制进入,避免泄漏物扩散。

3. 清理方法:小心收集并处理泄漏物,避免产生灰尘。可以使用非活性吸附材料(如砂土、蛭石)吸收泄漏物,然后将其转移到适当容器中,按照废弃处置方法进行处理。

七、废弃处置

1. 废弃物性质:根据当地法规进行分类处理。

2. 处置方法:确保废弃物被妥善处理,不会对环境造成污染。可以考虑回收利用或交由专业机构处理。

八、安全数据表

SDS(安全数据表):应包含上述所有信息,并提供详细的化学物质信息、危害识别、成分/组成信息、急救措施、消防措施、事故排放措施、搬运和储存、暴露控制/个人防护、物理和化学性质、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、处置注意事项、运输信息、法规信息、其他信息等部分。

一、纯度与化学组成

1. 纯度要求:高纯度的DTT是确保实验结果准确性的基础。一般来说,科研级DTT的纯度应达到99%以上,以减少其他化合物对实验的干扰。

2. 杂质控制:需要严格控制杂质的种类和含量,特别是金属离子、水分以及其他有机杂质。这些杂质可能会影响DTT的还原效果或引起非特异性反应。

3. 同分异构体检测:由于DTT分子中可能存在手性中心,因此对其同分异构体的检测也是必要的。确保产品中不含或仅含可忽略不计的其他立体异构体。

二、物理性质

1. 熔点测定:DTT的熔点是评估其纯度和一致性的重要参数。纯的DTT应具有明确的熔点范围,通常在80-90°C之间。

2. 溶解性测试:良好的溶解性对于DTT的应用至关重要。它应易溶于二甲基亚砜、水和多数极性有机溶剂,而不溶于非极性溶剂。

3. 稳定性考察:DTT在不同条件下的稳定性也是重要的质量指标。它在不同温度、湿度以及光照条件下的稳定性数据有助于判断其货架期和储存条件。

三、生物学活性

1. 还原能力评估:作为还原剂,DTT的核心功能是其还原能力。通过定量的氧化还原滴定法可以评估其还原能力的强弱。

2. 生物兼容性测试:在某些生物学应用中,还需要考察DTT对细胞或生物大分子的潜在毒性作用,以确保其在生物体系中的安全性。

3. 酶活性影响:在使用DTT进行蛋白质电泳等实验时,需要评估其对酶和其他蛋白质活性的影响,以避免不必要的副作用。

四、安全性与环境影响

1. 毒性评估:虽然DTT主要用于实验室环境,但其潜在的毒性仍需评估,以确保在操作过程中采取适当的安全措施。

2. 废弃物处理:考虑到环境保护的要求,DTT的废弃物处理方法也需要明确。合理的废弃物处理可以减少对环境的影响。

3. 运输与储存规定:根据国际危险品运输规定,DTT属于易燃固体,因此其运输和储存需要符合相应的安全标准。

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